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(4/22)衝撃工学の基礎と衝撃緩衝・吸収特性の評価 および強度設計への展開

衝撃工学の基礎と衝撃緩衝・吸収特性の評価
および強度設計への展開


~現実的かつ安全性を考慮した構造物の耐衝撃設計に大きく役立つ、衝撃工学の正しい知識~
~最新の「JIS Z 2205」の内容も反映いたします。~

★ 衝突(自動車など輸送機器)・落下(携帯などの電子デバイス)など、実現象問題である「衝撃」を学ぶ!
★ 衝撃工学の基礎そして事例から、実用的な衝撃工学と衝撃緩衝・吸収特性評価へアプローチする!


日 時 2020年4月22日(水)  10:30~16:30
会 場 東京・港区芝公園 機械振興会館  地下2F B2-2会議室  会場地図
受講料(税込) 49,500円    
定価:本体45,000円+税4,500円
【2名同時申込みで1名分無料キャンペーン(1名あたり定価半額24,750円)】
※2名様とも会員登録をしていただいた場合に限ります。 会員登録について
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、上記1名あたりの金額で受講できます。
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。
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※その他の割引の併用はできません。

 なお、本システムのお申し込み時のカート画面では割引は表示されませんが、
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ポイント還元 誠に勝手ながら2020年4月1日より、会員割引は廃止とさせて頂きます。
当社では会員割引に代わり、会員の方にはポイントを差し上げます。
ポイントは、セミナーや書籍等のご購入時にご利用いただけます。
会員でない方はこちらから会員登録を行ってください。
備 考※資料・昼食付
※講義中の録音・撮影はご遠慮ください。
※講義中のパソコン使用はキーボードの打音などでご遠慮いただく場合がございます。

本セミナーはサイエンス&テクノロジー株式会社が主催いたします。
得られる知識 ◇市場動向・技術動向を踏まえた、プラスチックレンズの実用化に必要な開発プロセスと技術(設計、成形はじめ材料、組立評価を含めた総合技術)

講師

【経歴・研究内容・専門・活動など】
大阪大学大学院基礎工学研究科機能創成専攻博士後期課程修了後、2010年より防衛大学校システム工学群機械工学科に勤務、2016年より准教授。
専門は衝撃工学を中心に、材料力学、金属工学であり、これらの学問を通じて、材料の衝撃変形現象に関する幅広い研究を行っている。
現在、日本材料学会衝撃部門委員会幹事、日本機械学会材料力学部門「材料力学における異分野融合に関する研究会」幹事など。
【講師WebSite】
https://researchmap.jp/ymda


講演趣旨

 「衝撃」は身近に存在する衝突(自動車など輸送機器)、落下(携帯などの電子デバイス)のような実現象問題です。衝撃工学の正しい知識は、現実的かつ安全性を考慮した構造物の耐衝撃設計に大きく役立ちます。
 本セミナーは、衝撃工学を学ぶ初学的な位置付けで、基礎知識を重視した内容です。さらに衝撃変形試験手法のJISや、様々なケーススタディーを通して、実用的な衝撃工学の知識とその応用として衝撃緩衝・吸収特性評価へのアプローチを解説します。

※複数名で受講の際は、備考欄に受講される方の「氏名・部署名・メールアドレス」を
ご連絡ください。

(4/22)衝撃工学の基礎と衝撃緩衝・吸収特性の評価 および強度設計への展開

価格:

49,500円 (税込)

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講演内容

<得られる知識、技術>
・衝撃工学の基礎知識
・衝撃問題における実験技術(応力波測定,スプリット・ホプキンソン棒法(JIS Z 2205: 2019))
・耐衝撃設計へのアプローチの基礎

<プログラム>
1. はじめに ~衝撃変形とは?~

2. 衝撃工学の基礎知識

 2.1 材料力学の教科書における衝撃問題
 2.2 応力波伝播の基礎知識
 2.3 応力波伝播による弾性変形
 2.4 応力波の入射、透過、反射
 2.5 応力波の伝播問題に関するケーススタディー
 2.6 応力-ひずみ関係(材料構成式)
 2.7 ひずみ速度依存性
 2.8 金属材料の衝撃変形:転位運動の熱活性化理論

3. 衝撃変形における材料・構造体の応力‐ひずみ関係の計測方法
 3.1 衝撃試験計測で落ち入りやすいミス
 3.2 一般的な衝撃試験の計測手法(ひずみゲージによる測定)
 3.3 高速度カメラを使用した衝撃現象の観察
 3.4 代表的な衝撃試験方法
   a スプリット・ホプキンソン棒法
   b ワンバー法
   c 落錘試験
   d その他

4.JIS Z 2205:2019紹介「スプリット・ホプキンソン棒法を用いた高変形速度試験方法」
 4.1 概略
 4.2 理論
 4.3 圧縮試験
 4.4 引張試験
 4.5 曲げ試験
 4.6 評価方法と精度保証

5.衝撃における有限要素解析
 5.1 衝撃問題における有限要素解析
 5.2 陽解法を使った解析
 5.3 材料構成式の重要性
 5.4 耐衝撃設計における有限要素解析の利便性

6. 衝撃工学に関するケーススタディー
 6.1 鉄鋼材料、アルミニウム合金の衝撃変形特性(データの紹介)
 6.2 衝撃緩衝・吸収エネルギー評価とその応用
   (発泡高分子材料、発泡アルミニウムなどのセル構造体の衝撃変形)
 6.3 流体-構造連成解析を利用した発泡高分子材料の圧縮変形挙動評価
 6.4 低強度材料のひずみ速度依存性(例:生体模擬材料への応用)
 6.5 その他

7. まとめ

  □質疑応答・名刺交換□

留意事項

※書籍・セミナー・イーラーニングBOOKのご注文に関しましては株式会社イーコンプレスが担当いたします。

当社ホームページからお申込みいただきますと、サイエンス&テクノロジー株式会社から受講券および会場案内等をご指定の住所に送付いたします。
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消費者還元期間:2019年10月1日~2020年6月
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